您当前的位置:检测预警 > 栏目首页

  • 深海装备耐压结构用钛合金材料应用研究

    本文概述了国内外钛合金深海装备的发展现状,针对深海服役环境特点对耐压结构用钛合金材料的性能要求进行了分析,介绍了典型装备耐压结构钛合金材料研究应用中出现的应力腐蚀和蠕变等技术问题,提出需要针对钛合金材料长期服役时存在的组织演变和性能衰减、冲击环境下的动态响应等基础科学问题开展研究,重点梳理工程应用中的大规格材料、应用评价和高效建造等关

    2021/03/15 更新 分类:科研开发 分享

  • 半导体激光器器件和材料研究进展

    近年来,半导体激光器凭借其体积小、效率高、性能稳定、结构简单等优势,取得了快速发展,已经在工业、医疗美容、国防军事等领域得到了广泛应用。随着各种高质量半导体材料及各种外形制备工艺取得突破,半导体激光器在材料和结构上的研究不断扩展。由于量子限制效应带来对载流子更强的约束,半导体激光器研究逐步从二维的量子阱结构向一维纳米线、零维的量子点激

    2021/03/15 更新 分类:科研开发 分享

  • 电动汽车电池箱结构随机振动疲劳分析

    电池箱结构设计应满足多变运行环境和行驶工况下的疲劳寿命要求。随着计算机技术及仿真技术的不断发展,使用高性能计算机及相应的软件平台便能实现设备随机振动仿真分析。但对于电池箱结构,随机振动疲劳仿真分析非常少,且对于频域法的应用也尚未形成一套高效可靠的方法。本文采用有限元方法并基于频域法,根据Miner提出的线性累积损伤理论和材料S-N 曲线,对随机振

    2021/08/08 更新 分类:科研开发 分享

  • 结构钢活塞主轴功能测试断裂失效分析案例

    本文介绍了结构钢活塞主轴功能测试断裂失效分析案例。失效症状:主轴上局部裂纹。失效形式:断裂失效机理:40Cr钢依S45CM方式 水淬调质,易引起极大的内应及脆性风险。根本原因:主轴基材化学成分不符合S45CM规格,实为40Cr钢类型。改善建议:改善热处理工艺,选择适合40Cr钢材类的淬火介质油。

    2021/10/16 更新 分类:检测案例 分享

  • 不同结构特征的微球制剂在药物递送中的研究进展

    微球制剂问世至今,受到了医药领域的广泛关注,现已有数十个微球产品成功上市,主要包括长效缓释微球和栓塞微球,皆为实心微球。目前对于其他结构微球的研究还处在发展阶段,并未有产品获准进入临床使用。此外,关于各结构微球的研究尚存在许多不足之处,有待进一步优化。

    2021/11/04 更新 分类:科研开发 分享

  • 压电陶瓷实现优异温度稳定性

    本研究利用流延工艺构建具有成分梯度的多层复合陶瓷并成功诱导出梯度变化的相结构从而获得优异温度稳定性的新策略,实现了迄今为止KNN基陶瓷最为优异的压电系数温度稳定性(室温到100 ℃,压电系数d33几乎保持不变)。结合结构表征和相场模拟,认为这种优异的压电系数温度稳定性来源于结构梯度变化诱导出的连续相变以及各组分层的协同互补效应。

    2022/04/07 更新 分类:科研开发 分享

  • 基于Icepak的强迫风冷散热器数值模拟研究

    某型地面电子设备具有器件热流密度高、总热耗大的特点,常用机加工的铝翅片配合大风量的风机已难以满足该型设备的热控要求,为了提高该型电子设备风冷结构的性能,本文基于Icepak对其风冷散热器不同翅片结构形式进行了仿真分析研究,探索翅片结构和风机供风方向对设备热控性能的影响,为该型电子设备风冷散热器的设计提供了改进方法。

    2022/04/26 更新 分类:科研开发 分享

  • 碳浓度对渗氮化合物层生长的影响

    近年来,随着氮化气氛的控制技术和组织分析技术的发展,越来越清楚组成化合物层的相的种类对疲劳强度的影响。例如,小林等人对机械结构用碳钢JIS-S35C进行氮化处理,使材料的化合物层在气氛侧具有γ′相、基体侧具有ε相化合物层。该氮化材料的表面疲劳强度比化合物层以ε相为主体的传统氮化材料优越。因此,为了实现氮化零件的高强度化,对化合物层相结构的控制

    2022/10/14 更新 分类:科研开发 分享

  • 晶体生长机理和溶剂性质、经验总结

    在有机合成中,常常有无法仅靠核磁确定结构的化合物,这时即可通过培养单晶进行X-RAY确认结构。利用单晶X射线衍射法确认结构时,最困难的往往是第一步,制备合适的单晶。目前单晶培养主要依赖于经验,单晶是结晶体内部的微粒在三维空间呈有规律地、周期性地排列,或者说晶体的整体在三维方向上由同一空间格子构成,整个晶体中质点在空间的排列为长程有序。完整的理

    2022/12/08 更新 分类:科研开发 分享

  • 常见塑料制品性能测试仪器

    源于化学组成和结构的不同,塑料与金属等材料性能上有很大不同,也因此有其他材料所不能代替的应用领域,它们的性能表征与测试也有自身的许多特点。因此,必须以了解塑料的基本组成和结构为基础,了解塑料的性能表征与测试。

    2016/06/07 更新 分类:实验管理 分享